氧源胁迫下潜流人工湿地植物应激和污染物去除特性

被引量 : 0次 | 上传用户:dyflovedyf
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为了明确潜流人工湿地的溶解氧来源,以及湿地植物根系释氧的应激特性,以4种深度潜流人工湿地(0.1m、0.3m、0.6m、1.2m)为主要研究对象,以美人蕉为栽培植物,同时设置0.1m水培槽系统作为对照。分别采用氮气吹脱进水溶氧加蜡封隔绝大气复氧模拟植物释氧为唯一氧源胁迫、进水曝气加蜡封隔绝大气复氧模拟进水溶氧和植物释氧两种氧源胁迫、无额外氧源处理模拟进水溶氧、植物释氧和大气复氧三种溶解氧来源,通过比较湿地和水培槽中植物的生理代谢及胁迫应激差异、不同深度出水溶解氧浓度以及污染物去除特性,明确了大气复氧
其他文献
近年来,给水污泥(Drinking Water Treatment Sludge,DWTS)作为饮用水处理的废弃物存在产量增大、处理处置不够完善,对人类健康和生态环境造成了潜在危害等问题,如何以经济环保的方式资源化利用DWTS成为人们关注的焦点。给水污泥灰(Drinking Water Sludge Ash,DWSA)富含铝,且与具有防腐性能的铝酸盐水泥成分类似。在高温下煅烧可以激发出DWSA的火
学位
天然有机物(NOM)广泛存在于水环境中。其浓度、性质及特征反映了水生态环境的水质状况。金盆水库是西安市的主要供水水库,其有机物的浓度直接影响了西安市的供水安全。本研究通过对金盆水库进行了为期两年的原位监测,使用紫外可见分光光度法以及三维荧光光谱对水体中溶解态有机物(DOM)进行表征,对金盆水库DOM组成及来源进行分析,并探究了扬水曝气系统运行对有机污染的削减作用,为水源水库的原位有机污染治理提供理
学位
建筑物的自然通风是由温差和风产生的气流,这种流动主要是建筑内部空间和外部环境之间的气流交换,自然通风具有通风流量大,能耗零的优点。对于室内具有高强度热源和污染源的工业厂房,由于通风量需求巨大,自然通风是一种适宜的通风形式。但是,自然通风也有许多缺点,例如缺乏对送风的预处理能力,以及缺乏准确调节通风量的能力,更重要的是工业厂房内部通常存在污染源,在自然通风过程中伴随着污染物扩散问题。与此同时,工业厂
学位
污水管道是保障城市污水收集与运输的重要市政设施,其内部微生物新陈代谢生成的硫化氢(H_2S)与甲烷(CH_4)会影响其正常运行并带来安全隐患。NaOH与NaNO_2是控制排水管道内有害气体较为常用的化学药物,但NaOH的控制能力较弱,需频繁应用以保持控制效果,NaNO_2的用量较大且会影响污水水质。将两者协同应用应该能够弥补各自的缺陷,增强控制效果。为了探究NaOH与NaNO_2在重力流污水管道中
学位
随着现代城市的快速发展,城镇功能及建筑面积不断扩大,城镇土地利用类型不断转变,摩天大厦带来的不只是经济的发展,还有生态和环境的巨大压力。城市热岛效应被提出之后,城市热环境问题受到了城市规划和生态保护行业学者的重点关注。发展至今,城市热环境问题已经成为未来构建舒适宜居城市不得不考虑的问题。西安,作为丝绸之路的起点,近年来在西部大开发和西咸一体化战略的推进下,建设用地不断扩张,热环境问题尤为突出。本文
学位
学位
随着国内城市化进程加快,建筑行业持续蓬勃发展,建筑施工面积居高不下,建筑施工扬尘污染问题愈发严峻。目前,在施工扬尘治理过程中,存在着政府监管不力、施工企业野蛮施工、扬尘治理政策“一刀切”等问题,严重影响了施工扬尘治理进度,对城市生态环境的改善带来了极大挑战。因此,有必要寻找一条科学合理的扬尘治理路径,结合实际问题提出有效的解决措施,为施工扬尘治理实践提供理论依据。基于以上研究目的,本文主要研究内容
学位
随着国家和大众对改善水环境质量的要求越来越严格,如何进一步去除受污染城市河流中的难降解有机物受到广泛的关注。由于城市河流的自然特征和低污染水质特性决定了被广泛应用的活性污泥法难以稳定高效的运行。本研究以污水处理厂尾水为主要基流的“新河”为研究对象,采用生物相更加丰富、更适合处理低污染水质的升流式厌氧生物滤池(UAF)进行现场中试,研究水力停留时间(HRT)这一重要运行参数对UAF转化难降解有机物的
学位
近几十年来,废水中氨氮的去除受到了极大的关注,因为过量排放这种营养物质会带来包括水体的富营养化、生物体腐烂产生的恶臭以及供水消毒副产物等有关的环境问题。电化学氧化法作为去除废水中氨氮的一种潜在有效的替代方法,对于难以生化处理的高盐工业废水中的氨氮具有包括次生污染少、易于自动化、通用性和安全性等独特的优势,目前在该领域已经逐渐摆脱“有前景的技术”称号,成为实际生产中使用越来越多的技术。电化学氧化法主
学位
挥发性有机物(VOCs)来源广,成分复杂,是当前空气污染的重要组成部分,对生态环境和人类健康均可构成严重损害。低温等离子体(NTP)工艺作为一种具有发展前途的VOCs治理技术受到广泛关注,其中介质阻挡放电(DBD)是等离子体氧化VOCs最常用的放电方式之一,具有工艺稳定、放电均匀等优点。但是副产物臭氧(O_3)的排放是限制DBD技术实际推广应用的瓶颈问题之一。本研究首次提出将湿式均相催化系统串联在
学位